5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav



Podobné dokumenty
Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Pravděpodobný vývoj. změn n klimatu. a reakce společnosti. IPCC charakteristika. Klimatický systém m a. Teplota jako indikátor. lní jev.

Nejnovější vědecké poznatky o změně klimatů

Změny klimatu za posledních 100 let

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

Adaptace měst na změnu klimatu: metodika pro města a obce

Klimatická změna její příčiny, mechanismy a možné důsledky. Změna teploty kontinentů ve 20. století

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Změny podnebí očima klimatologa (fakta a souvislosti) RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

ZMĚNA KLIMATU - HROZBA A PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. Česká společnost pro jakost 70. klubové setkání

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

Česká arktická vědecká infrastruktura Stanice Josefa Svobody

Změna klimatu dnes a zítra

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. ČNV ONK CityPlan,

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

extrémní projevy počasí

Obnovitelné zdroje energie

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

MEZIVLÁDNI PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Fyzikální základy. Shrnutí pro politické představitele

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Paříž a co dál? Dr. Alexander Ač Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

88 % obyvatel. Pouze 38 % obyvatel. České republiky považuje změnu klimatu za závažný problém.

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

MEZIVLÁDNI PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Fyzikální základy

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Dopady změny klimatu na zemědělství

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU ZMĚNA KLIMATU 2014

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Obr. 7.1: Schéma vztahu předpovědi, scénáře, projekce a spekulace

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. Seminář ČMeS Ostrava,

Pozemský klimatický systém a jeho proměny

Obnovitelné zdroje energie

Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze

Klimatické podmínky výskytů sucha

Hodnocení zranitelnosti hl.m. Prahy vůči dopadům klimatické změny

Sucho z pohledu klimatologie a hydrologie. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Problematika změny klimatu v ČR

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

J i h l a v a Základy ekologie

Jan P r e t e l. Český hydrometeorologický ústav. Seminář Vápno, cement, ekologie Skalský Dvůr, oddělení klimatické změny

Krušné hory a klimatická změna aneb Jak moc se ohřejeme?

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Vliv klimatu na vývoj člověka

6. Kauzální nexus Je doložen nárůst koncentrací radiačně aktivních plynů? Autoři: Trnka M., Žalud Z., Hlavinka P, Bartošová L a kol.

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Shrnutí pro politické představitele

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Klimatické podmínky Šluknovského výběžku současnost a výhled do budoucnosti

DOPADY ZMĚN KLIMATU NA HYDROKLIMA ČR. Marta Martínková

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Monitoring a předpověď zemědělského sucha

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Počasí a klima. Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph. D., Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ, pobočka Hradec Králové. Meteorologie

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

Současný stav poznání klimatické změny (+ 5. zpráva IPCC)

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změna klimatu, bezpečnost potravin a zdraví člověka

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno,

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

Příčiny a dopady globálního ohřívání Země. projevy jím vyvolané klimatické změny. Jan Hollan Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Podklady poznámky pro PPT1

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Jak učit o změně klimatu?

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Úvod - Klima & počasí. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Vliv klimatu na vývoj člověka

Transkript:

5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji než v minulosti?

Povodeň 1997 Červencový srážkový normál 1961 1990 [mm] Úhrn srážek v červenci 1997 4.7. - 8.7. [mm] 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 100-letá srážka [mm] 6.7. [% 100 leté srážky] 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Povodeň 2002

Povodeň 2006

Kyrill 19. 1. 2007 Emma 1. 3. 2008

Přívalové povodně 2009

SPA, červen a červenec 2009

Povodeň, květen 2010

Kroupy, srpen 2010

Horké vlny 2012 - počet tropických dní až 38, průměr 1991-2010 je 15 - horká vlna na přelomu června a července zakončena intenzívními bouřkami - 20. srpna 2012 na stanici Dobřichovice ve středních Čechách naměřena teplota +40,4 C

Podivný rok 2013 31. března 2013 2. 9. srpna 2013

IPCC AR5 2013-2014 shrnutí per reviewed literature + gray literature výsledky: policy relevant, but not policy prescriptive REPORT TS SPM

Závěrečná jednání pracovních skupin WGI The Physical Science Basis Stockholm, 23. 27. září 2013 WGII Climate Change, Impacts, Adaptation and Vulnerability Jokohama, 24. 29. březen 2014 WGIII Mitigation of Climate Change Berlín, 7. 12. duben 2014 Syntesis Report Kodaň, 27. 31. říjen 2014

Každé z posledních tří desetiletí bylo na zemském povrchu postupně teplejší než kterékoli předchozí desetiletí od roku 1850. Na severní polokouli bylo období 1983-2012 pravděpodobně nejteplejším třicetiletým obdobím za posledních 1400 let (střední spolehlivost). {2.4, 5.3}

Oteplení oceánu dominuje nárůst energie uložené v klimatickém systému, což představuje více než 90 % energie akumulované mezi lety 1971 a 2010 (vysoká pravděpodobnost). Je prakticky jisté, že se svrchní vrstva oceánu (0-700 m) od roku 1971 do roku 2010 oteplila. {3.2, box 3.1} 1971-2010 +17 x 10 22 J

V posledních dvou desetiletích se zmenšuje objem grónského a antarktického ledového příkrovu, ledovce dále ustupují téměř na celém světě a arktický mořský led a rozsah jarní sněhové pokrývky na severní polokouli se dále zmenšuje (vysoká pravděpodobnost) {4.2-4.7} Průměrný roční rozsah arktického mořského ledu se v období let 1979-2012 snižoval rychlostí 3,5 až 4,1 % za dekádu (rozsah 0,45 až 0,51 milionu km 2 za dekádu) Průměrný roční rozsah antarktického mořského ledu se v období let 1979 až 2012 zvyšoval rychlostí 1,2 až 1,8 % za dekádu (rozsah 0,13 až 0,20 milionu km 2 za dekádu)

Rychlost vzestupu výšky mořské hladiny od poloviny 19. století byla vyšší než průměrná rychlost v průběhu předchozích dvou tisíciletí (vysoká pravděpodobnost), V období let 1901-2010 vzrostla průměrná globální výška hladiny moře o 0,19 [0,17 až 0,21] m. {3.7, 5.6, 13.2} Průměrná rychlost zvyšování průměrné globální výšky hladiny moře byla v období let 1901 až 2010 1,7 [1,5 až 1,9] mm.rok -1, v období let 1971 až 2010 2,0 [1,7 až 2,3] mm.rok -1 a v období let 1993 až 2010 3,2 [2,8 až 3,6] mm.rok -1.

Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidů dusíku se za posledních minimálně 800 000 let zvýšily na nebývalou úroveň. Koncentrace CO 2 se od preindustriálních dob zvýšily o 40 %, primárně v důsledku emisí z fosilních paliv a sekundárně v důsledku čistých emisí ze změn využívání půdy. Oceán absorboval zhruba 30 % emitovaného antropogenního oxidu uhličitého, což způsobuje jeho okyselování. {2.2, 3.8, 5.2, 6.2, 6.3}

Celkové radiační působení je kladné a vede k nárůstu energie v klimatickém systému. Největší příspěvek k celkovému radiačnímu působení je způsoben zvýšením atmosférické koncentrace CO 2 od roku 1750. {3.2, box 3.1, 8.3, 8.5}

V oteplování atmosféry a oceánu, ve změnách globálního koloběhu vody, v nižším množství sněhu a ledu, ve vzestupu průměrné výšky hladiny moře a ve změnách některých klimatických extrémů byl zjištěn vliv člověka. Od doby zpracování hodnotící zprávy AR4 je tento důkaz silnější. {10.3-10.6, 10.9}

Pokračující emise skleníkových plynů způsobí další oteplení a změny ve všech složkách klimatického systému. Omezení klimatické změny bude vyžadovat podstatné a trvalé snižování emisí skleníkových plynů. {6, 11, 12, 13, 14}

Změna globální povrchové teploty na konci 21. století pravděpodobně překročí 1,5 C v porovnání s obdobím let 1850 až 1900 podle všech scénářů RCP s výjimkou RCP2.6. Podle scénáře RCP6.0 a RCP8.5 pravděpodobně překročí 2 C. Oteplování bude pokračovat i po roce 2100 podle všech scénářů RCP s výjimkou RCP2.6. Oteplování bude i nadále vykazovat variabilitu mezi jednotlivými roky a dekádami a nebude stejné ve všech oblastech. {11.3, 12.3, 12.4, 14.8}

Ve 20. století jsme informace o extrémním počasí spojovali se suchem v africkém Sahelu, povodněmi v Indii a lesními požáry v Kalifornii. Dnes vidíme extrémní počasí v bezprostředním okolí. Počasí a podnebí se mění.

Několik slov na závěr Klimatická změna je realita současnosti s globálními důsledky Podíl člověka na změnách a jejich důsledcích je zřejmý, ale těžko kvantifikovatelný Globální teplota vzrůstá, hlavním problémem jsou však narůstající extremita projevů počasí a rychle rostoucí teplota a kyselost oceánů Specifiky regionálních a lokálních dopadů Klimatická strategie vyváženost opatření na snižování emisí a adaptačních opatření, ekonomické a energetické souvislosti podpora vědy, výzkumu a vývoje nových technologií Adaptační opatření jsou nejúčinnějším a nejrychlejším způsobem reakce na probíhající změny a jejich důsledky

Perikles (493-429 př.n.l.) Není důležité budoucnost předpovídat, ale je třeba se na ni připravit Děkuji za pozornost RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav ÚMK - OKZ Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 radim.tolasz@chmi.cz